Las aleaciones ferríticas reforzadas por dispersión de óxidos (ODS) son materiales estructurales utilizados en reactores de fusión nuclear, que presentan propiedades mecánicas mejoradas, así como resistencia a la corrosión y a la irradiación. En el presente trabajo, se prepararon aleaciones ferríticas ODS con composición Fe-14Cr-1.5W-0.4Ti-(0, 0.4, 0.8) Y2O3 (en wt.%) empleando molienda de alta energía (HEM) seguida de Sinterización por Plasma de Chispa (SPS). La distribución del tamaño de partícula (PSD) de los polvos molidos se caracterizó por difracción láser. Estos polvos y los materiales sinterizados producidos se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB). Los materiales sinterizados también se caracterizaron mediante dilatometría, compresión diametral, microdureza Vickers y ensayos de velocidad de corrosión. El mayor módulo de Young, microdureza y contracción/expansión dimensional se obtuvieron para la aleación con 0,8 % en peso de Y2O3. Sin embargo, esta aleación fue la menos dúctil. Además, la aleación con 0,8 % en peso de Y2O3 fue la que presentó el menor cambio dimensional. De acuerdo con los estudios de polarización potenciodinámica, se encontró que la capa protectora de Cr2O3 formada en la superficie de las tres aleaciones estudiadas fue menos efectiva para la aleación libre de itria, ya que en este caso la ruptura de dicha capa protectora ocurrió antes que para el caso de las aleaciones que contienen itria. Sobre la base de estos resultados, se sugiere que la aleación con 0,8 % en peso de Y2O3 con microestructura fina podría constituir una alternativa potencial como material estructural para reactores de tipo Gen IV.
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